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LDPC_Gallager.rar_LDPC性能仿真_Gallager A算法_LDPC_Gallager高斯_MATLAB

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简介:
本资源包包含用于评估LDPC码在高斯信道中性能的MATLAB代码,具体实现基于Gallager提出的A算法。通过该工具可以深入研究和分析不同参数设置下LDPC编码的效果。 利用Gallager的方案生成H矩阵,在高斯信道下进行误码率性能仿真。

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  • LDPC_Gallager.rar_LDPC仿_Gallager A_LDPC_Gallager_MATLAB
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    本资源包包含用于评估LDPC码在高斯信道中性能的MATLAB代码,具体实现基于Gallager提出的A算法。通过该工具可以深入研究和分析不同参数设置下LDPC编码的效果。 利用Gallager的方案生成H矩阵,在高斯信道下进行误码率性能仿真。
  • ALOHA仿_MATLAB_ALOHA-AOHA.zip_测试_aloha仿_aloha
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    本资源提供ALOHA与AOHA通信协议的MATLAB仿真程序,用于研究和分析其在不同条件下的性能表现。包含源代码及详细文档,适用于学术研究和技术开发。 ALOHA仿真图用于进行性能比较,并实现算法的仿真实现。
  • 传统A*与改进A*(含DWA)在规避未知障碍物中的对比仿
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    本研究通过仿真对比了传统A*算法及其改进版(包括动态窗口评估法DWA)在处理未知障碍物环境下的路径规划效果,分析其优劣。 在智能路径规划领域,A*算法作为一种经典的启发式搜索算法被广泛应用于全局路径规划。该算法通过引入启发函数来估计从当前节点到目标节点的最优成本,并以此指导搜索过程,从而能够快速找到一条低成本的路径。然而,在处理动态障碍物和未知环境时,传统A*算法存在局限性,无法实时响应变化并作出调整。 为解决这些局限性,改进后的A*算法被提出。该改进通过融合动态窗口法(Dynamic Window Approach, DWA)来增强其性能。DWA是一种局部路径规划方法,在机器人当前速度下考虑所有可能的速度组合,并从中选择最佳运动轨迹。将DWA与改进的A*算法结合使用可以同时实现全局最优和局部避障,从而在复杂多变环境中表现出更高的适应性。 这种融合方案允许研究者根据需要设定起点、终点及静态或动态障碍物的位置,为实际应用提供了灵活性。此外,该方法支持多种地图尺寸设置和对比分析,使研究人员能够在不同场景下评估算法性能。仿真结果不仅包括路径规划的最终轨迹图,还包括角速度、线速度、姿态角度等随时间变化的数据曲线。 提供的实验逻辑与代码实现可以直接用于学术研究或工程实践,并且通过详细的理论分析及案例研究为用户提供深入理解该方法的机会。改进后的A*算法提供了一个比传统版本更为全面有效的路径规划解决方案,尤其适用于需要同时处理全局和局部避障的复杂场景中应用广泛,包括自动驾驶汽车、机器人导航以及无人机路径规划等领域。 这种方法不仅提高了路径规划效率与安全性,并且还为智能系统设计提供了新的思路。随着技术不断进步,这种融合算法的应用前景广阔,在推动智能设备在复杂环境中的发展方面具有重要意义。
  • 环境下光线追踪仿的加速
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    本研究聚焦于在高性能计算环境中优化光线追踪仿真技术,提出了一种创新性的加速算法,旨在显著提升渲染速度与图像质量,为复杂场景的实时可视化提供强大支持。 基于高性能计算的光线跟踪仿真加速算法旨在提升复杂场景下的渲染效率与质量,通过优化现有技术框架,实现更快速、更高精度的图形模拟效果。该方法特别适用于需要大量计算资源的应用领域,如电影制作、游戏开发以及科研可视化等。通过对硬件架构和软件策略的有效结合,这种新型算法能够显著减少光线跟踪所需的处理时间,并增强大规模数据集下的交互式体验。
  • 信道仿.rar_无线信道_matlab信道仿_莱信道
    优质
    本资源为一个用于无线通信研究的Matlab程序包,专注于莱斯信道的仿真。通过模拟不同环境下的信号传输特性,有助于深入理解非视距通信中的信号行为和传播特性。适用于学术研究与工程应用。 对无线信道中的莱斯信道进行MATLAB仿真。
  • 效率的光伏发电仿程序(含MPPT_matlab
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    本作品为一款高效光伏发电系统仿真软件,采用MATLAB编程实现,并内置最大功率点跟踪(MPPT)算法,便于研究与优化光伏系统的性能。 【达摩老生出品,必属精品,亲测校正,质量保证】 资源名:光伏发电仿真程序 包含MPPT算法的Matlab项目全套源码 源码说明:全部项目源码都经过测试校正后成功运行,如果您下载后遇到问题可以联系作者进行指导或者更换。 适合人群:新手及有一定经验的开发人员
  • 白噪声信道的MATLAB仿
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    本项目通过MATLAB编程实现加性高斯白噪声(AGWN)信道下的信号传输与接收仿真,分析不同信噪比下系统性能的变化。 AWGN噪声(Additive White Gaussian Noise)是一种在通信系统中常见的干扰类型。它具有高斯分布特性,并且在整个频谱上均匀存在。这种类型的噪声会对信号传输的质量产生影响,尤其是在低信噪比条件下更为明显。 对于包含AWGN的通信链路,通常需要采用适当的编码和解码技术来提高数据传输的可靠性。例如,在发送端可以使用前向纠错(FEC)编码以增加冗余信息;而在接收端则通过译码器恢复原始信号内容,并尽可能地减少噪声带来的干扰。 此外,研究者们还致力于开发新的算法和技术,以便更好地理解和处理AWGN噪声对通信系统性能的影响。这些努力有助于提高无线和有线网络中的数据传输效率与稳定性。
  • 16QAM在信道与瑞利信道中的误码仿
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    本研究通过Matlab仿真探讨了16QAM调制技术在高斯白噪声信道和瑞利衰落信道下的误码率特性,为无线通信系统设计提供参考。 该仿真包括16QAM星座映射、经过高斯信道后的信号星座点以及在高斯信道下16QAM误码率的理论值与仿真值比较;还包括通过瑞利衰落信道后的信号星座点(未均衡)、经过均衡处理后的信号星座点,以及在瑞利信道下的16QAM仿真误码率曲线。最后部分是对高斯信道接收信号眼图和瑞利信道接收信号眼图的仿真结果。